选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》涉及制冷设备技术领域,特别涉及一种变频冰箱以及一种变频冰箱的控制方法。
相关技术中,对压缩机转速的控制方法包括:根据设定的档位以及各间室内传感器温度反馈机制,通过控制程序实现压缩机转速的变化;根据某一转速累计运行时间反馈,通过控制程序实现压缩机转速的变化。
在上述控制方法中存在以下缺点:当压缩机在某一转速下运行时,如果变频冰箱间室温度降温速度缓慢,变频冰箱在该转速下制冷时间过长,而实际制冷效果又不理想,则对用户的实际使用效果以及耗电量存在不良影响;通过压缩机累计运行时间反馈来调整压缩机的运行转速具有局限性,而且无法根据实际使用情况进行调整,也会在一定程度上影响使用效率。
图1是根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱的方框示意图。
图2是根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》一个实施例的变频冰箱中控制板的控制流程图。
图3是根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱的控制方法的流程图。
附图标记:压缩机10、转速检测器20、温度传感器30和控制板40。
|
|
|
变频冰箱好用,它采用变频压缩机,压缩机在启动的时候是由慢到快进行的,停机的时候也自然是由快到慢,相比普通压缩机,变频压缩机对冰箱冲击力更小,使用过程中不仅更加省电,而且还可以减少开关机的次数,让冰箱的...
一般压缩机只能以一个频率旋转。 变频就是能以2个频率旋转。当温度降低到预设温度后,一般电机就停止旋转,变频电机能以低频继续旋转,维持低温。此时耗电很少,以达到冰箱温度不升高,压缩机不再以高频工作,最终...
1、变频冰箱的压缩机上方都会有一个变频驱动器模块。 2、节能冰箱的温度变化频次少,速冷时不会产生冰晶。 3、变频冰箱的型号上都带有“BP”的标示。 4、变频冰箱的关键就在于“变”,就是指冰箱在工作的时...
2021年8月16日,《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》获得安徽省第八届专利奖金奖。 2100433B
图1是根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》一个实施例的变频冰箱的方框示意图。如图1所示,该变频冰箱包括:箱体(图中未具体示出)、箱门(图中未具体示出)、压缩机10、转速检测器20、温度传感器30和控制板40。
其中,箱体内设置有多个间室,多个间室包括冷藏室和冷冻室,箱门设置在箱体上。转速检测器20与压缩机10相连,用以检测压缩机10的转速。温度传感器30设置在冷冻室,用以检测冷冻室内的温度。控制板40分别与压缩机10、转速检测器20和温度传感器30相连,控制板40在压缩机10连续运行第一预设时间后根据温度传感器30检测的冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值,并根据温度差值和压缩机10的当前转速所处的转速区间对压缩机10的转速进行控制。
其中,第一预设时间和预设时间阈值可以根据实际情况进行标定。
简单的说,在压缩机10连续运行一段时间后,控制板40通过获取的预设时间阈值内冷冻室内的温度差值来判断压缩机10以当前转速进行制冷的效果,例如,如果获取的预设时间阈值内冷冻室内的温度差值比较小,则表示变频冰箱的降温速度缓慢,压缩机10的制冷效果不理想,此时控制板40根据温度差值和压缩机10的当前转速所处的转速区间对压缩机10的转速进行控制,以使压缩机10的制冷效果达到最佳。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,当压缩机10连续运行第一预设时间后,如果压缩机10的当前转速小于或等于第一预设转速,控制板40进一步判断温度差值,其中,当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升一档;当温度差值小于第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升两档;当温度差值小于第三温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升三档。其中,第一预设转速、第一温度阈值、第二温度阈值和第三温度阈值可以根据实际情况进行标定,例如,第一预设转速可以为2700转/秒,第一温度阈值可以为1摄氏度,第二温度阈值可以为0.5摄氏度,第三温度阈值可以为0摄氏度。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,如果压缩机10的当前转速大于第一预设转速且小于或等于第二预设转速,控制板40进一步判断温度差值,其中,当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升一档;当温度差值小于第二温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升两档。
其中,第二预设转速可以根据实际情况进行标定,例如,第二预设转速可以为3200转/秒。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,如果压缩机10的当前转速大于第二预设转速且小于或等于第三预设转速,控制板40进一步判断温度差值,其中,当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值时,控制板40控制压缩机10的转速档位上升一档。
其中,第三预设转速可以根据实际情况进行标定,例如,第三预设转速可以为3700转/秒。
在《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一些实施例中,如果压缩机10的当前转速大于第三预设转速,控制板40控制压缩机10的转速保持不变。
具体地,如图2所示,控制板40的控制过程包括以下步骤:
S101,压缩机运行。
S102,判断压缩机是否连续运行第一预设时间如90分钟。如果是,执行步骤S103;如果否,返回步骤S101。
S103,对压缩机的当前转速Z进行判断。如果Z>3700转/秒,执行步骤S104;如果3200转/秒<Z≤3700转/秒,执行步骤S105;如果2700转/秒<Z≤3200转/秒,执行步骤S108;如果Z≤2700转/秒,执行步骤S112。
S104,转速保持不变。
S105,对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断。如果ΔT≥1摄氏度,执行步骤S106;如果ΔT<1摄氏度,执行步骤S107。
S106,转速保持不变。
S107,转速档位上升一档。
S108,对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断。如果ΔT≥1摄氏度,执行步骤S109;如果0.5摄氏度≤ΔT<1摄氏度,执行步骤S110;如果ΔT<0.5摄氏度,执行步骤S111。
S109,转速保持不变。
S110,转速档位上升一档。
S111,转速档位上升两档。
S112,对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断。如果ΔT≥1摄氏度,执行步骤S113;如果0.5摄氏度≤ΔT<1摄氏度,执行步骤S114;如果0摄氏度≤ΔT<0.5摄氏度,执行步骤S115;如果ΔT<0摄氏度,执行步骤S116。
S113,转速保持不变。
S114,转速档位上升一档。
S115,转速档位上升两档。
S116,转速档位上升三档。
从图2可知,在变频冰箱制冷过程中,首先检测压缩机10的连续运行时间是否超过第一预设时间,如果压缩机10的连续运行时间超过第一预设时间,则控制板40根据压缩机10的当前转速所处的转速区间以及检测的预设时间阈值内的冷冻室的温度差值对压缩机10的转速进行调整,从而有效解决变频冰箱中压缩机长时间以某一转速运行而引起的降温缓慢和能耗增大的问题,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,为用户的实际使用提供更高的可靠性和便利性。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱,通过转速检测器检测压缩机的转速,并通过温度传感器检测冷冻室内的温度,控制板在压缩机连续运行第一预设时间后根据温度传感器检测的冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值,并根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,以使变频冰箱的制冷效果达到最佳,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,有效解决变频冰箱在某一转速长时间运行而引起的降温缓慢以及能耗增大的问题,为用户的实际使用提供更高可靠性和便利性,同时提高了变频冰箱的使用寿命。
图3是根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱的控制方法的流程图,其中,变频冰箱包括冷冻室和压缩机。
如图3所示,变频冰箱的控制方法包括以下步骤:
S1,检测压缩机的转速,并检测冷冻室内的温度。
例如,可以通过转速检测器获取压缩机的转速,通过温度传感器获取冷冻室内的温度。
S2,在压缩机连续运行第一预设时间后,根据冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值。
S3,根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制。
简单的说,在压缩机连续运行一段时间后,通过获取的预设时间阈值内冷冻室内的温度差值来判断压缩机以当前转速进行制冷的效果,例如,如果获取的预设时间阈值内冷冻室内的温度差值比较小,则表示变频冰箱的降温速度缓慢,压缩机的制冷效果不理想,此时根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,以使压缩机的制冷效果达到最佳。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,具体包括:判断压缩机的当前转速;如果压缩机的当前转速小于或等于第一预设转速,进一步判断温度差值;当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制压缩机的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升一档;当温度差值小于第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升两档;当温度差值小于第三温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升三档。
其中,第一预设转速可以为2700转/秒,第一温度阈值可以为1摄氏度,第二温度阈值可以为0.5摄氏度,第三温度阈值可以为0摄氏度。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,还包括:如果压缩机的当前转速大于第一预设转速且小于或等于第二预设转速,进一步判断温度差值;当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制压缩机的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升一档;当温度差值小于第二温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升两档。
其中,第二预设转速可以为3200转/秒。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,还包括:如果压缩机的当前转速大于第二预设转速且小于或等于第三预设转速,进一步判断温度差值;当温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制压缩机的转速保持不变;当温度差值小于第一温度阈值时,控制压缩机的转速档位上升一档。
其中,第三预设转速可以为3700转/秒。
在《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一些实施例中,如果压缩机的当前转速大于第三预设转速,控制压缩机的转速保持不变。
具体地,如图2所示,在压缩机运行90分钟后,开始对压缩机的当前转速Z进行判断。如果Z>3700转/秒,则压缩机的转速保持不变。如果3200转/秒<Z≤3700转/秒,则需对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断,其中,如果ΔT≥1摄氏度,则压缩机的转速保持不变;如果ΔT<1摄氏度,则压缩机的转速档位上升一档。如果2700转/秒<Z≤3200转/秒,则也需对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断,其中,如果ΔT≥1摄氏度,则压缩机的转速保持不变;如果0.5摄氏度≤ΔT<1摄氏度,则压缩机的转速档位上升一档;如果ΔT<0.5摄氏度,则压缩机的转速档位上升两档。如果Z≤2700转/秒,则也需对预设时间阈值内的冷冻室的温度差值ΔT进行判断,其中,如果ΔT≥1摄氏度,则压缩机的转速保持不变;如果0.5摄氏度≤ΔT<1摄氏度,则压缩机的转速档位上升一档;如果0摄氏度≤ΔT<0.5摄氏度,则压缩机的转速档位上升两档;如果ΔT<0摄氏度,则压缩机的转速档位上升三档。
从图2可知,在变频冰箱制冷过程中,首先检测压缩机的连续运行时间是否超过第一预设时间,如果压缩机的连续运行时间超过第一预设时间,则根据压缩机的当前转速所处的转速区间以及检测的预设时间阈值内的冷冻室的温度差值对压缩机的转速进行调整,从而有效解决变频冰箱中压缩机长时间以某一转速运行而引起的降温缓慢和能耗增大的问题,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,为用户的实际使用提供更高的可靠性和便利性。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱的控制方法,首先检测压缩机的转速,并检测冷冻室内的温度,然后在压缩机连续运行第一预设时间后,根据冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值,以及根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,以使变频冰箱的制冷效果达到最佳,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,有效解决变频冰箱在某一转速长时间运行而引起的降温缓慢以及能耗增大的问题,为用户的实际使用提供更高可靠性和便利性,同时提高了变频冰箱的使用寿命。
《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,该发明的一个目的在于提出一种能够实现合理降温,并大大提高制冷效率的变频冰箱。该发明的另一个目的在于提出一种变频冰箱的控制方法。
为达到上述目的,《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》一方面实施例提出了一种变频冰箱,包括:箱体,所述箱体内设置有多个间室,所述多个间室包括冷藏室和冷冻室;箱门,所述箱门设置在所述箱体上;压缩机;与所述压缩机相连的转速检测器,用以检测所述压缩机的转速;设置在所述冷冻室的温度传感器,用以检测所述冷冻室内的温度;以及控制板,所述控制板分别与所述压缩机、所述转速检测器和所述温度传感器相连,所述控制板在所述压缩机连续运行第一预设时间后根据所述温度传感器检测的所述冷冻室内的温度获取预设时间阈值内所述冷冻室内的温度差值,并根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱,通过转速检测器检测压缩机的转速,并通过温度传感器检测冷冻室内的温度,控制板在压缩机连续运行第一预设时间后根据温度传感器检测的冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值,并根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,以使变频冰箱的制冷效果达到最佳,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,有效解决变频冰箱在某一转速长时间运行而引起的降温缓慢以及能耗增大的问题,为用户的实际使用提供更高可靠性和便利性,同时提高了变频冰箱的使用寿命。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,当所述压缩机连续运行所述第一预设时间后,如果所述压缩机的当前转速小于或等于第一预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升两档;当所述温度差值小于所述第三温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升三档。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,如果所述压缩机的当前转速大于所述第一预设转速且小于或等于第二预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于所述第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升两档。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,如果所述压缩机的当前转速大于所述第二预设转速且小于或等于第三预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档。
在《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一些实施例中,如果所述压缩机的当前转速大于第三预设转速,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变。
为达到上述目的,《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》另一方面实施例提出了一种变频冰箱的控制方法,所述变频冰箱包括冷冻室和压缩机,所述控制方法包括以下步骤:检测所述压缩机的转速,并检测所述冷冻室内的温度;在所述压缩机连续运行第一预设时间后,根据所述冷冻室内的温度获取预设时间阈值内所述冷冻室内的温度差值;以及根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》实施例的变频冰箱的控制方法,首先检测压缩机的转速,并检测冷冻室内的温度,然后在压缩机连续运行第一预设时间后,根据冷冻室内的温度获取预设时间阈值内冷冻室内的温度差值,以及根据温度差值和压缩机的当前转速所处的转速区间对压缩机的转速进行控制,以使变频冰箱的制冷效果达到最佳,实现变频冰箱的合理降温,大大提高制冷效率,有效解决变频冰箱在某一转速长时间运行而引起的降温缓慢以及能耗增大的问题,为用户的实际使用提供更高可靠性和便利性,同时提高了变频冰箱的使用寿命。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,具体包括:判断所述压缩机的当前转速;如果所述压缩机的当前转速小于或等于第一预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升两档;当所述温度差值小于所述第三温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升三档。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,还包括:如果所述压缩机的当前转速大于所述第一预设转速且小于或等于第二预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于所述第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升两档。
根据《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一个实施例,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,还包括:如果所述压缩机的当前转速大于所述第二预设转速且小于或等于第三预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档。
在《变频冰箱及变频冰箱的控制方法》的一些实施例中,如果所述压缩机的当前转速大于第三预设转速,控制所述压缩机的转速保持不变。
1.一种变频冰箱,其特征在于,包括:箱体,所述箱体内设置有多个间室,所述多个间室包括冷藏室和冷冻室;箱门,所述箱门设置在所述箱体上;压缩机;与所述压缩机相连的转速检测器,用以检测所述压缩机的转速;设置在所述冷冻室的温度传感器,用以检测所述冷冻室内的温度;以及控制板,所述控制板分别与所述压缩机、所述转速检测器和所述温度传感器相连,所述控制板在所述压缩机连续运行第一预设时间后根据所述温度传感器检测的所述冷冻室内的温度获取预设时间阈值内所述冷冻室内的温度差值,并根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制。
2.如权利要求1所述的变频冰箱,其特征在于,当所述压缩机连续运行所述第一预设时间后,如果所述压缩机的当前转速小于或等于第一预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升两档;当所述温度差值小于所述第三温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升三档。
3.如权利要求2所述的变频冰箱,其特征在于,如果所述压缩机的当前转速大于所述第一预设转速且小于或等于第二预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于所述第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升两档。
4.如权利要求3所述的变频冰箱,其特征在于,如果所述压缩机的当前转速大于所述第二预设转速且小于或等于第三预设转速,所述控制板进一步判断所述温度差值,其中,当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值时,所述控制板控制所述压缩机的转速档位上升一档。
5.如权利要求1—4中任一项所述的变频冰箱,其特征在于,如果所述压缩机的当前转速大于第三预设转速,所述控制板控制所述压缩机的转速保持不变。
6.一种变频冰箱的控制方法,其特征在于,所述变频冰箱包括冷冻室和压缩机,所述控制方法包括以下步骤:检测所述压缩机的转速,并检测所述冷冻室内的温度;在所述压缩机连续运行第一预设时间后,根据所述冷冻室内的温度获取预设时间阈值内所述冷冻室内的温度差值;以及根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制。
7.如权利要求6所述的变频冰箱的控制方法,其特征在于,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,具体包括:判断所述压缩机的当前转速;如果所述压缩机的当前转速小于或等于第一预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值且大于或等于第三温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升两档;当所述温度差值小于所述第三温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升三档。
8.如权利要求7所述的变频冰箱的控制方法,其特征在于,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,还包括:如果所述压缩机的当前转速大于所述第一预设转速且小于或等于第二预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值且大于或等于所述第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档;当所述温度差值小于所述第二温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升两档。
9.如权利要求8所述的变频冰箱的控制方法,其特征在于,根据所述温度差值和所述压缩机的当前转速所处的转速区间对所述压缩机的转速进行控制,还包括:如果所述压缩机的当前转速大于所述第二预设转速且小于或等于第三预设转速,进一步判断所述温度差值;当所述温度差值大于或等于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速保持不变;当所述温度差值小于所述第一温度阈值时,控制所述压缩机的转速档位上升一档。
10.如权利要求6—9中任一项所述的变频冰箱的控制方法,其特征在于,如果所述压缩机的当前转速大于第三预设转速,控制所述压缩机的转速保持不变。
自制工具检修海尔变频冰箱
海尔变频冰箱制冷系统由变频压缩机、冷凝器、过滤器、电磁阀、毛细管、蒸发器及控制器等构成,并在能够反映制冷剂状态的关键部位设置了温度传感器,用以检测其温度。
《变频冰箱变频控制方法》涉及一种冰箱的控制方法,尤其是一种变频冰箱变频控制方法。
《变频冰箱变频控制方法》要解决的技术问题在于克服2008年3月之前技术的不足,提供一种压缩机启动后,可自行选择转速、且转速自行变化以减少噪音的变频冰箱变频控制方法。
《变频冰箱变频控制方法》采用技术方案的基本构思是:一种变频冰箱变频控制方法,该冰箱包括:主控板、冷冻传感器、压缩机,其特征在于:它包括如下工作步骤:
a、开始压缩机启动;
b、主控板判定压缩机启动是否为断电后通电的压缩机启动、工作中节能停机后的启动、化霜后的启动,若是断电后通电的压缩机启动,进入步骤c,若工作中节能停机后的启动,进入步骤e,若是化霜后的启动,进入步骤i;
c、主控板给压缩机信号,以最大方波频率A1赫兹连续运行,进入步骤d;
d、冷冻传感器连续检测温度是否在节能温度范围内,如果是,则停机,进入步骤h,如果不是,继续以最大方波频率A1赫兹运行,直至停机,进入步骤h;
e、压缩机先以最大方波频率A1赫兹运行,持续时间t0后,进入步骤f;
f、根据关机点与冷冻传感器实际温度对照关系进入相应的压缩机转速运行,进入步骤g;
g、冷冻传感器连续检测温度是否在节能温度范围内,如果是,则停机,进入步骤h,如果不是,继续以步骤f运行,直至停机,进入步骤h;
h、停机状态,冷冻传感器连续检测温度是否超过节能温度,如果是,则进入步骤e;
i、主控板检测是否为耗电程序前的化霜后启动,如果是,则进入步骤j,如果不是,则进入步骤c;
j、压缩机以方波频率A2赫兹连续运行,进入步骤k;
k、冷冻传感器连续检测温度是否在节能温度范围内,如果是,则停机,进入步骤1,如果不是,继续以步骤j运行,直至停机,进入步骤1;
1、停机状态,冷冻传感器连续检测温度是否超过节能温度,如果是,则进入步骤m;
m、压缩机先以方波频率A3赫兹连续运行时间t1后,再以A4赫兹继续运行,进入步骤n;
n、冷冻传感器连续检测温度是否在节能温度范围内,如果是,则停机,进入步骤1,如果不是,压缩机继续以A4赫兹运行,直至停机,进入步骤1。
上述控制方法中压缩机先运行的时间t0、t1内,如果传感器检测温度在节能温度范围内,则压缩机停机,然后分别按照对应步骤继续执行。
压缩机根据关机点与冷冻传感器实际温度对照关系进入相应的压缩机转速运行后,以冷冻传感器实际温度为基准,如果温度上调1度,转速上调1档,直至最大方波频率A1赫兹,如果温度下降1度,转速下调1档,直至最小方波频率A5赫兹。
所述的变频冰箱执行冷冻速冻、快速制冰时,压缩机转速为最大方波频率A1赫兹,该程序为最优先程序。
所述的压缩机连续运行t时间且在一个频率连续运行达到50%~60%时间后,压缩机转速上调1档,检测温度,若进入节能温度范围,则停机,若否,则继续增加1档,直至停机,进入步骤h,该程序为次优先程序。
所述的压缩机进入步骤h后,下次压缩机启动时的关机点以上调后最终关机档位为基准,如果开门或按按键,则该程序取消,参数初始化后进入步骤e。
所述的变频控制方法中各参数与环境温度对应。
《变频冰箱变频控制方法》变频冰箱采用模糊变频控制方法有效的降低了噪音,特别是在夜间运行时冰箱会自动寻找最低转速,以达到降低噪音的效果。而2008年3月之前的运行方式是在特定环境温度下以一个固定转速运行,噪音会相对较大。
由于采用了模糊控制能有效的降低了能耗,压缩机工作会根据当前的环境温度及冰箱内的温度自动调节转速,以达到降低耗电量的目的,比2008年3月之前的节能冰箱更降低了5%的能耗。
另外,此变频技术充分了实现冰箱温度的精确控制,改善食品的保鲜功能,大大减少了冰箱的耗电量。
图1是《变频冰箱变频控制方法》变频控制方法的流程方框图。